RU2700714C2 - Способ определения коэффициента вязкости вещества малого объема и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ определения коэффициента вязкости вещества малого объема и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2700714C2
RU2700714C2 RU2018102633A RU2018102633A RU2700714C2 RU 2700714 C2 RU2700714 C2 RU 2700714C2 RU 2018102633 A RU2018102633 A RU 2018102633A RU 2018102633 A RU2018102633 A RU 2018102633A RU 2700714 C2 RU2700714 C2 RU 2700714C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
substance
viscosity
litmus paper
ion
test
Prior art date
Application number
RU2018102633A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2018102633A (ru
RU2018102633A3 (ru
Inventor
Валентина Ивановна Бухтоярова
Кирилл Сергеевич Шахматов
Елена Владимировна Громакина
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кемеровский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации
Валентина Ивановна Бухтоярова
Кирилл Сергеевич Шахматов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кемеровский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, Валентина Ивановна Бухтоярова, Кирилл Сергеевич Шахматов filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кемеровский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации
Priority to RU2018102633A priority Critical patent/RU2700714C2/ru
Publication of RU2018102633A publication Critical patent/RU2018102633A/ru
Publication of RU2018102633A3 publication Critical patent/RU2018102633A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2700714C2 publication Critical patent/RU2700714C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N11/00Investigating flow properties of materials, e.g. viscosity, plasticity; Analysing materials by determining flow properties
    • G01N11/02Investigating flow properties of materials, e.g. viscosity, plasticity; Analysing materials by determining flow properties by measuring flow of the material
    • G01N11/04Investigating flow properties of materials, e.g. viscosity, plasticity; Analysing materials by determining flow properties by measuring flow of the material through a restricted passage, e.g. tube, aperture
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/48Biological material, e.g. blood, urine; Haemocytometers
    • G01N33/483Physical analysis of biological material
    • G01N33/487Physical analysis of biological material of liquid biological material

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Hematology (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Urology & Nephrology (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Investigating Or Analysing Biological Materials (AREA)
  • Paper (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к определению коэффициента вязкости жидкости малого объема с помощью электрофореза. Способ включает подготовку исследуемой и эталонной жидкостей, погружение лакмусовой бумаги в вещество, размещение электродов. При этом лакмусовую бумагу заправляют под шайбы клемм, к которым прикручены электроды, по центру лакмусовой бумаги помещают нить, смоченную гидроксидом натрия, задают напряжение в электрической цепи постоянного тока не более 80 В и подключается электрический ток, исследование проводят сначала с эталонной жидкостью, затем с исследуемой жидкостью, по изменению цвета лакмусовой бумаги определяется расстояние, пройденное ионом ОН-, фиксируется время, затем вязкость исследуемого вещества определяется с использованием заданного соотношения. Также представлен прибор для определения вязкости вещества малого объема при помощи электрофореза. Достигается возможность исследования жидкостей различной степени вязкости в малых объемах от 0,2 до 1 мл. 2 н.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение предназначено для определения коэффициента вязкости жидкости малого объема с помощью электрофореза и может быть использовано в офтальмологии для определения коэффициент вязкости биологических жидкостей малых объемов, например, коэффициента вязкости слезной жидкости.
Способы определения значения коэффициента вязкости жидкостей достаточно хорошо разработаны, но все они применимы для сравнительно больших объемов жидкости.
Капиллярный метод Осальда показан на фиг. 1, использующийся для определения коэффициента вязкости крови, в основе действия которого лежит закон Пуазейля, определяющий объем
Figure 00000001
жидкости, протекающей за время t капилляр длиной
Figure 00000002
Определенный объем жидкости вливают в широкое колено вискозиметра, а затем с помощью груши поднимают уровень жидкости в узком колене так, чтобы он поднялся чуть выше отметки А. Сняв грушу, наблюдают за понижением этого уровня. Когда мениск проходит метку А, включают секундомер, а при прохождении метки В - выключают. Так находят время прохождения жидкости между метками А и В. С целью исключения определения параметров капилляра и давления проводят последовательно измерения для крови и эталонной жидкости (дистиллированная вода). Из закона Пуазейля определяют коэффициенты вязкости крови и воды для Одного и того же объема капилляра. Находя соотношения между этими коэффициентами, определяют рабочую формулу для определения коэффициента вязкости крови
Figure 00000003
Здесь η и t - коэффициент вязкости крови и время ее протекания через капилляр, η0 и t0 - коэффициент вязкости воды и время ее протекания через капилляр.
Широко распространенным методом измерения коэффициента вязкости биологических жидкостей является метод вискозиметрии Гесса. В основе его действия также лежит закон Пуазейля. Схема прибора показана на фиг. 2. На панели П установлены два совершенно одинаковых капилляра, а и 6, соединенные с проградуированными трубками А и Б. Концы трубок А и Б соединены тройником В с краном Г. В капилляр 6 помощью резиновой трубки Д со стеклянным наконечником Е набирается биологическая жидкость, коэффициент вязкости которой мы измеряем, в капилляр а при закрытом кране Г набирается эталонная жидкость, дистиллированная вода, коэффициент вязкости которой известен заранее. Затем кран Г открывают и одновременно из капилляров с помощью трубки Д и наконечника Е извлекают обе жидкости до тех пор, пока кровь не дойдет до деления 1, а вода, как менее вязкая (по сравнению с исследуемой жидкостью), дойдет до более высокой метки. Время истекания жидкостей из трубок одинаковы, но объемы ушедших из одинаковых трубок жидкостей различны из-за различия коэффициентов вязкости. Находя соотношение объемов жидкостей
Figure 00000004
и принимая VK=1, находим относительную вязкость крови по показаниям делений на капилляре с водой.
Известны методы определения коэффициента вязкости с помощью ротационных вискозиметров, в которых коэффициент вязкости измеряется в пространстве между двумя роторами при ламинарном течении жидкости на основе зависимости вращательного момента сил сопротивления от коэффициента вязкости.
Нам известны запатентованные методы определения коэффициента вязкости с использованием ротационных вискозиметров (патент №№164550, заявка №2016106880, класс МПК G01N 11/14, дата приоритета 25.02.2016, дата публикации 10.09.2016). Наряду со многими достоинствам и у ротационных вискозиметров имеется один существенный недостаток - выделение теплоты в слое исследуемой жидкости, что осложняет исследование и заставляет пересчитывать результаты с поправкой на тепловые эффекты.
В лабораторной практике коэффициент вязкости определяют часто методом Стокса, обосновавшего, что вязкость проявляется не только при движении жидкости по трубе, но и при движении тел в жидкости. Поэтому для определения жидкости этим методом в цилиндр, наполненный исследуемой жидкостью плотностью ρж, бросают шарик с известной плотностью ρш.
Рассматривая равномерное прямолинейное движение шарика, что соответствует обтеканию шарика жидкостью при ламинарном движении, составляют уравнение равномерного прямолинейного движения шарика по установленному пути, определяют скорость V движения шарика и, решая уравнение относительно V, определяют коэффициент вязкости по формуле:
Figure 00000005
где r - радиус шарика, g - ускорение свободного падения.
Все рассмотренные методы являются удобными в работе, но для их осуществления требуется большой объем испытываемой жидкости, и они не пригодны для определения коэффициента вязкости жидкостей малых объемов, например, слезной жидкости.
При этом вопрос определения вязкости слезы в диагностической практике является актуальным и очень важным.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является возможность исследования жидкостей различной степени вязкости в малых объемах от 0,2 до 1 мл.
Мы предлагаем способ определения коэффициента вязкости вещества малого объема при помощи электрофореза на лакмусовой бумаге, основанный, как и метод Стокса, на равномерном движении иона OH- под действием постоянного электрического тока. Теоретическое обоснование метода приводится ниже:
В постоянном электрическом поле на ионы в растворе электролита действуют две силы: сила со стороны электрического поля
Figure 00000006
(здесь q - заряд иона, E - напряженность электрического поля) и сила сопротивления между гидратированным ионом и раствором электролита (исследуемая жидкость)
Figure 00000007
где R - радиус гидратированного иона, η - вязкость электролита. Движение иона можно рассматривать как равномерное и прямолинейное, поэтому:
Figure 00000008
Подставляя в данное выражение формулы (1) и (2), получим:
Figure 00000009
откуда
Figure 00000010
Если обозначить
Figure 00000011
то
Figure 00000012
Коэффициент b называют подвижностью ионов. Из формулы (3) следует, что
Figure 00000013
Подвижность ионов характеризует скорость движения ионов в растворе электролита при напряженности электрического поля 1 В/м. Подвижность ионов зависит от природы иона; температуры, вязкости и концентрации раствора электролита. Подвижность ионов является величиной специфичной, характерной для различных ионов, поэтому по подвижности ионов можно определить вид иона или, если имеется смесь ионов, разделить их в электрическом поле.
Чтобы определить подвижность ионов исследуемого электролита, необходимо знать скорость ионов и напряженность электрического поля Е, в котором они перемещаются. Скорость ионов при равномерном движении можно вычислить по формуле:
Figure 00000014
где x - расстояние, на которое ион перемещается за время t.
Установим зависимость между напряженностью и разностью потенциалов электрического поля. Работа ΔА, совершаемая силой F электрического поля напряженностью Е по перемещению заряда q из данной точки на расстояние
Figure 00000015
вдоль линии напряженности, равна
Figure 00000016
Эта работа совершается силами поля за счет убыли потенциальной энергии заряда на величину ΔWp=qΔϕ, где Δϕ - соответствующее изменение потенциала.
Приравниваем два последних равенства:
Figure 00000017
откуда
Figure 00000018
где U - напряжение,
Figure 00000015
- расстояние, на котором происходит падение напряжения. Подставив (5) и (6) в выражение (4), получим формулу для вычисления подвижности ионов:
Figure 00000019
Сравнивая выражение (7) с выражением
Figure 00000020
получаем
Figure 00000021
Откуда определим для исследуемой жидкости
Figure 00000022
Как мы уже говорили, подвижность ионов является величиной специфичной, характерной для различных ионов. Если мы, не меняя условий опыта, повторим опыт для другой жидкости, коэффициент вязкости этой жидкости определится как
Figure 00000023
Составляя отношение формул (8) и (9), получим
Figure 00000024
Из этого соотношения следует, что если коэффициент вязкости второй жидкости известен (это даст нам основание назвать вторую жидкость эталонной), и экспериментально определить путь, пройденный за одно и то же время одинаковым ионом в каждой из этих жидкостей, то можно определить коэффициент вязкости исследуемой жидкости как
Figure 00000025
Предлагается способ определения коэффициента вязкости вещества малого объема при помощи электрофореза на лакмусовой бумаге. При этом методе определяются пути, пройденные ионом OH- на лакмусовой бумаге, смоченной исследуемой жидкостью, x1, и смоченной эталонной жидкостью, x2, известным коэффициентом динамической вязкости, между электродами, подключенными к источнику постоянного тока. Напряжение постоянного тока рациональнее взять не более допустимого по технике безопасности, т.е. не более 80 В. Нижнюю границу можно определить от 1В. В качестве источника постоянного тока следует взять аппарат для гальванизации, применяемый в клиниках для осуществления электрофореза. Фактически аппараты для гальванизации являются выпрямителями переменного тока.
Опыт показывает, что при таких напряжениях за время 2-3 минуты ион ОН- проходит путь около 2÷3 мм, что удобно для измерения штангенциркулем. Поскольку путь, проходимый ионом за время 2-3 минуты, оказывается не более 3 мм, то и длина лакмусовой бумаги может быть выбрана не более 5 см, что сильно сокращает объем исследуемой жидкости для смачивания лакмусовой бумаги.
Ион ОН- вносится в поле на простой нити, смоченной гидроксидом натрия, NaOH, помещаемой поперек лакмусовой бумаги по ее центру (рис. 3). При движении к положительно заряженному электроду, ион ОН- окрашивает бумагу в синий цвет.
Сущность заявленного технического решения и аналоги показаны на фиг. 1, фиг. 2, фиг. 3, где на фиг. 1 и фиг. 2 показаны аналоги, на фиг. 3 заявленное устройство для выполнения способа.
Для выполнения способа определения коэффициента вязкости вещества малого объема при помощи электрофореза предлагается прибор, включающий подложку под лакмусовую бумагу, два электрода, источник тока, вольтметр фиг. 3. На фиг. 3 обозначено:
1 - подложка из диэлектрика (вещество, с удельным сопротивлением
Figure 00000026
2 - лакмусовая бумага, заправленная под шайбы клемм, к которым прикручены электроды;
3 - нить, смоченная в гидроксиде натрия;
4 - след длиной x, оставляемый на лакмусовой бумаге ионом ОН- во время эксперимента;
5 - вольтметр;
Figure 00000027
- расстояние между электродами.
Подчеркиваем, что условия проведения измерений, т.е. расстояние между электродами, значения напряжения и время измерения, должны быть одинаковы как для исследования с исследуемой жидкостью, так и для исследования с эталонной жидкостью. После проведения исследования коэффициент вязкости определяем по предлагаемой формуле, формуле (11),
где:
η1 - коэффициент вязкости исследуемого вещества;
η2 - коэффициент вязкости вещества с известной вязкостью (эталонная жидкость);
x1 - расстояние на лакмусовой бумажке, пройденное ионом ОН- в исследуемом веществе (длина окрашенного следа, оставленного ионом;
x2 -- расстояние на лакмусовой бумажке, пройденное ионом ОН- в вещества с известной вязкостью (эталонная жидкость).
Расстояния x1 и x2 измеряются с помощью штангенциркуля в двух последующих друг за другом экспериментах - сначала с эталонной жидкостью, затем с исследуемой жидкостью. При этом строго выполняется требование - напряжение и время измерения строго одинаковы для обоих исследований.
Признаки формулы изобретения, «лакмусовая бумага», «электрический ток», «электрическое напряжение», «расстояние», «фиксация времени», являются существенными.
Предлагаемый способ и прибор позволяют измерять вязкость жидкостей, забор которых возможен в очень маленьких объемах, например слезная жидкость. Все признаки формулы изобретения в совокупности позволяют достигать заявленный технический результат. При этом использование только лакмусовой бумаги и нити, смоченной гидроксидом натрия, позволяют проводить исследования жидкости именно в малых объемах, что является важным и актуальным при диагностике в офтальмологии.
Способов измерения вязкости слезной жидкости, доступных для использования в поликлиниках и стационарах небольших региональных больниц, не известно.
При этом дорогостоящие импортные приборы не всегда доступны по цене. Предлагаемый способ определения коэффициента вязкости вещества малого объема и прибор с успехом могут применяться в порядке импортозамещения и по эффективности не уступать зарубежным аналогам.

Claims (8)

1. Способ определения коэффициента вязкости вещества малого объема при помощи электрофореза, включающий подготовку исследуемой и эталонной жидкостей, погружение лакмусовой бумаги в вещество, размещение электродов, отличающийся тем, что лакмусовую бумагу заправляют под шайбы клемм, к которым прикручены электроды, по центру лакмусовой бумаги помещают нить, смоченную гидроксидом натрия, задают напряжение в электрической цепи постоянного тока не более 80 В и подключается электрический ток, исследование проводят сначала с эталонной жидкостью, затем с исследуемой жидкостью, по изменению цвета лакмусовой бумаги определяется расстояние, пройденное ионом OH-, фиксируется время, затем вязкость исследуемого вещества определяется с использованием соотношения:
Figure 00000028
где:
η1 - коэффициент вязкости исследуемого вещества;
η2 - коэффициент вязкости вещества с известной вязкостью (эталонная жидкость);
x1 - расстояние на лакмусовой бумажке, пройденное ионом OH- в исследуемом веществе (длина окрашенного следа, оставленного ионом;
x2 - расстояние на лакмусовой бумажке, пройденное ионом ОН- в веществе с известной вязкостью (эталонная жидкость).
2. Прибор для определения вязкости вещества малого объема при помощи электрофореза, включающий источник тока, вольтметр, два электрода, подложку, отличающийся тем, что на подложке, выполненной из вещества с удельным электрическим сопротивлением ρ>108 Ом⋅м, расположена лакмусовая бумага, по центру которой размещается нить, смоченная в растворе гидроксида натрия (NaOH).
RU2018102633A 2018-01-23 2018-01-23 Способ определения коэффициента вязкости вещества малого объема и устройство для его осуществления RU2700714C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018102633A RU2700714C2 (ru) 2018-01-23 2018-01-23 Способ определения коэффициента вязкости вещества малого объема и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018102633A RU2700714C2 (ru) 2018-01-23 2018-01-23 Способ определения коэффициента вязкости вещества малого объема и устройство для его осуществления

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2018102633A RU2018102633A (ru) 2019-07-23
RU2018102633A3 RU2018102633A3 (ru) 2019-07-24
RU2700714C2 true RU2700714C2 (ru) 2019-09-19

Family

ID=67513018

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018102633A RU2700714C2 (ru) 2018-01-23 2018-01-23 Способ определения коэффициента вязкости вещества малого объема и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2700714C2 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114544432A (zh) * 2022-02-25 2022-05-27 安徽农业大学 一种液体粘滞系数测定装置

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH02291942A (ja) * 1989-05-01 1990-12-03 Agency Of Ind Science & Technol 粘性率測定装置
US5491408A (en) * 1990-07-20 1996-02-13 Serbio Device for detecting the change of viscosity of a liquid electrolyte by depolarization effect
RU2337347C2 (ru) * 2006-10-09 2008-10-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Алтайский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию" (ГОУ ВПО АГМУ Росздрава) Способ определения относительной кинематической вязкости биологической жидкости
JP2009174930A (ja) * 2008-01-23 2009-08-06 Seiko Eg & G Co Ltd 粘度測定装置及び粘度測定方法
RU2510010C1 (ru) * 2012-11-13 2014-03-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет приборостроения и информатики" Способ измерения анизотропных коэффициентов вязкости жидких кристаллов и устройство для его осуществления
RU2512022C2 (ru) * 2011-08-16 2014-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Иркутский государственный университет путей сообщения (ФГБОУ ВПО ИрГУПС) Устройство ослабления магнитного поля тягового электрического привода с повышенными энергетическими показателями

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH02291942A (ja) * 1989-05-01 1990-12-03 Agency Of Ind Science & Technol 粘性率測定装置
US5491408A (en) * 1990-07-20 1996-02-13 Serbio Device for detecting the change of viscosity of a liquid electrolyte by depolarization effect
RU2337347C2 (ru) * 2006-10-09 2008-10-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Алтайский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию" (ГОУ ВПО АГМУ Росздрава) Способ определения относительной кинематической вязкости биологической жидкости
JP2009174930A (ja) * 2008-01-23 2009-08-06 Seiko Eg & G Co Ltd 粘度測定装置及び粘度測定方法
RU2512022C2 (ru) * 2011-08-16 2014-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Иркутский государственный университет путей сообщения (ФГБОУ ВПО ИрГУПС) Устройство ослабления магнитного поля тягового электрического привода с повышенными энергетическими показателями
RU2510010C1 (ru) * 2012-11-13 2014-03-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет приборостроения и информатики" Способ измерения анизотропных коэффициентов вязкости жидких кристаллов и устройство для его осуществления

Also Published As

Publication number Publication date
RU2018102633A (ru) 2019-07-23
RU2018102633A3 (ru) 2019-07-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Ubbelohde The principle of the suspended level: applications to the measurement of viscosity and other properties of liquids
Moyer A suggested standard method for the investigation of electrophoresis
RU2000115708A (ru) Способ измерения концентрации анализируемого вещества (варианты), измерительный прибор для измерения концентрации анализируемого вещества
Ribeiro et al. Binary diffusion coefficients for aqueous solutions of lactic acid
US3454487A (en) Electrophoresis cell for measuring the electrokinetic potential of dispersed particles
RU2700714C2 (ru) Способ определения коэффициента вязкости вещества малого объема и устройство для его осуществления
RU2532592C1 (ru) Способ определения сплошности полимерного покрытия и устройство для его осуществления
Maron et al. Low shear capillary viscometer with continuously varying pressure head
CN103412192B (zh) 一种纯水电导率测量系统
RU2532139C1 (ru) Способ измерения кислорода в газовых средах
PT2142905E (pt) Normalização de marcador biológico
KR20150137188A (ko) 점도 측정 방법
CN105628119B (zh) 用于毛细管束中的微流量测量装置
DE202005009988U1 (de) Messpipette zur Redoxmessung von Kapillarblut
RU60222U1 (ru) Устройство для определения интегральной антиоксидантной емкости биологических сред
KR20170055848A (ko) 적혈구 침강 속도 측정 장치 및 측정 방법
UA120224U (uk) Спосіб вимірювання в'язкості невеликих проб рідин безелектродним методом
Trejo-Soto et al. Front microrheology of biological fluids
SU842482A1 (ru) Измеритель профил концентрацииВЕщЕСТВ
CN202195999U (zh) 液面高度差测量装置
UA31236U (ru) Устройство для автоматизированного измерения вязкости биологических жидкостей
RU2242722C2 (ru) Способ измерения расхода кислородосодержащих газов
JPS5913947A (ja) ヘマトクリツト測定装置
Gou et al. Applying pure water plugs for electroosmotic flow monitoring in microchip electrophoresis
CN109540740A (zh) 一种硅橡胶分子量的针入度拟合检测法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20210124